Ved nordvestlig polyteknisk universitet fleksibel elektronikk forskningsinstitutt sjef forsker, professor i kinesisk vitenskapsakademi stevie hoang og konserndirektør for nanjing universitet av teknologi institutt av avanserte materialer Wang Jianpu professor team LED ved å bruke lav temperatur løsning metode, nylig på perovskite light- emitterende lagdesign legger fram den nye tankegangen, nær infrarød perovskite LED-ekstern kvanteffektivitet økes til 20. 7%, en ny verdensrekord, ble utgitt i tidsskriftet Nature den 11. oktober.
LED er en slags halvleder elektronisk enhet som kan konvertere elektrisk energi til lysenergi. Den er preget av energibesparende, miljøvern, sikkerhet og høy lysstyrke. Det har vært mye brukt i dagliglivet og produksjonen. Perovskite lysdioder, som har begge fordelene med uorganisk LED og organisk lysemitterende diode (OLED) de siste årene, har store applikasjonsutsikter innen lavt energiforbruk, høy lysstyrke, storskjerm og belysning. I 2016 foreslo forskergruppen at perovskite dimensjonsregulering skaper perovskite lysdiode (LED) effektivitetsrekord.
For mange forskere som har jobbet med perovskite LED-forskning i lang tid, er bare den flade perovskite tynne filmen med høy dekning og ingen åpenbare hull grunnlaget for realisering av effektive enheter. Lagets papir med tittelen "perovskite lysemitterende dioder basert på spontan dannelse av submikronstrukturer", i naturen, bryter ikke bare denne ideen, men rapporterer også verdens høyeste eksterne kvanteffektivitet av perovskite leds. Professor Wang sa at de fant at når perovskittkorn var som mah-jongg fliser, skilt fra hverandre og distribuert uregelmessig på substratets overflate, kunne man få en ekstern kvanteffektivitet på 20. 7% av de nesten infrarøde perovskite-lysdioder (leds), sammenlignet med 13% av de internasjonale jevnaldrende for å oppnå ekstern kvanteffektivitet, økte med nesten 8%, enhetsavstråling sr - 390 W 1 m - 2 og under dagens tetthet på 100 mA cm - 2 kontinuerlig arbeidseffektivitet for å redusere halv etter 20 timer, ytelsen langt overskrider det nåværende varmeglødende bandet OLED.
Ifølge Stevie Hoang-akademikeren fant teamet med Zhejiang Universitetsprofessor Tian He, sinkprofessorlaget, at perovskite-lysemitterende lag består av spredt perovskitt mellom kornstørrelse og innebygd i kornstørrelsen av lav brytningsindeks av organisk isolerende lag , og strukturen kan være ytterligere innretning gjør oppturer og nedturer av toppelektroddannelsesfoldstrukturen, slik at effekten av optisk effektivitet forbedres. Denne prestasjonen har viktig teoretisk og praktisk betydning for utvikling og bruk av perovskite LED, og gir en ny ide og tilnærming til ytterligere å fremme industrialiseringsutviklingen av perovskite LED.
